Sonde lambda NTK 92561

Sonde lambda NTK 92561

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92561 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295925614
  • Année à partir de : 200805; 201006
  • Année jusqu'à : 201107
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 550
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : AM999999; S0038001
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : S00500001
  • numéro TECDOC du moteur : 21662; 21663; 23362; 23363; 24738; 24739
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic
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Sonde lambda NTK 92561

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À propos de la sonde lambda NTK 92561


Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.

Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda NTK 92561 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.

L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.

Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.

Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.

Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.

Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser. 


À propos de la sonde lambda NTK 92561


Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.

Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda NTK 92561 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.

L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.

Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.

Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.

Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.

Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser. 


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**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
BOSCH LS6994
BOSCH LS10155
BOSCH LS10235
BOSCH 0 258 006 994
BOSCH 0 258 010 155
BOSCH 0 258 010 235
DENSO DOX-2070
LUCAS LEB124
OPEL 93 194 234
SUZUKI 18213-69L10
SUZUKI 18213-73KB0
SUZUKI 18213-M68KB-0
GTIN
087295925614
Année à partir de
200805; 201006
Année jusqu'à
201107
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
550
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
AM999999; S0038001
Numéro de châssis (VIN) à partir de
S00500001
numéro TECDOC du moteur
21662; 21663; 23362; 23363; 24738; 24739
Sonde lambda
Sonde de diagnostic
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.
Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH412, ZC72S) 2010 à 94 92243 K12B
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG412, ZC72S) 2010 à 90 92243 K12B
SUZUKI SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B412) 2011 à 90 92243 K12B
SUZUKI SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B412) 2010 à 94 92243 K12B
SUZUKI SPLASH (EX) 1.2 (A5B412) 2008 à 86 92243 K12B
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) 2010 à 2014 94 92243 K12B
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 LPG (F68) 2008 à 2010 86 8749 K12B
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 LPG (F68) 2010 à 2011 65 8749 K10B
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) 2011 à 2014 68 92243 K10B
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) 2008 à 2011 65 92243 K10B
SUZUKI SPLASH (EX) 1.0 (A5B310) 2011 à 68 92243 K10B
SUZUKI SPLASH (EX) 1.0 (A5B310) 2008 à 65 92243 K10B
SUZUKI ALTO VII (GF, HA25_, HA35_) 1.0 (AMF310, GFC31S) 2009 à 68 92243 K10B
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) 2008 à 2012 86 92243 K12B
VAUXHALL AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 12V 2008 à 2014 65 92243 K10B
VAUXHALL AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V 2008 à 2014 86 92243 K12B
VAUXHALL AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V 2008 à 2014 94 92243 K12B
VAUXHALL AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 i 2011 à 2014 68 92243 K10B
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